高考物理一轮复习-第2讲-动量守恒定律及应用.docx

1、 授课提示：对应学生用书第331页 [A组　基础巩固练] 热点一　动量守恒定律的理解及应用 1．(多选)(2022·宁夏石嘴山模拟)下列四幅图所反映的物理过程系统动量守恒的是(　　) 解析：A图光滑的水平面上，子弹与木板系统受合外力等于零，动量守恒；B图剪断细线后，竖直墙壁对右侧弹簧有弹力作用，系统合外力不为零，动量不守恒；C图两球在匀速下落，过程中系统合外力等于零，细线断裂后，系统合外力仍然等于零，动量守恒；D图木块加速下滑，动量不守恒。故选项A、C正确，B、D错误。 答案：AC 2．(多选)(2022·河南平顶山模拟)如图所示，轻弹簧的一端固定在竖直墙上，一个质量为m的光

2、滑弧形槽静止放在光滑水平面上，弧形槽底端与水平面相切，一个质量也为m的物块从槽上高h处开始下滑，下列说法不正确的是(　　) A．在下滑过程中，物块和槽组成的系统机械能守恒 B．在下滑过程中，物块和槽组成的系统动量守恒 C．在压缩弹簧的过程中，物块和弹簧组成的系统动量守恒 D．被弹簧反弹后，物块能回到槽上高h处 解析：在下滑过程中，对于物块和槽组成的系统，只有重力做功，系统的机械能守恒，故A正确；在下滑的过程中，物块和槽在水平方向上的合外力为零，竖直方向上的合外力不为零，故系统的合外力不为零，不符合动量守恒的条件，所以系统的动量不守恒，故B错误；在压缩弹簧的过程中，物块和弹簧组成

3、的系统在水平方向上受到竖直墙壁水平向左的作用力，合外力不为零，所以物块和弹簧组成的系统动量不守恒，故C错误；因为物块与槽在水平方向上动量守恒，由于质量相等，根据动量守恒定律知，物块离开槽时，物块与槽的速度大小相等，方向相反，物块被弹簧反弹后，与槽的速度相同，做匀速直线运动，所以物块不会再回到槽上高h处，故D错误。 答案：BCD 3. (2022·江西赣州模拟)如图所示，光滑水平面上有一个矩形长木板，木板左端放一个小物块，已知木板质量大于物块质量，t＝0时两者从图中位置以相同的水平速度v0向右运动，碰到右面的竖直挡板后木板以与原来等大、反向的速度被反弹回来，运动过程中物块一直未离开木板，则关

4、于物块运动的速度v随时间t变化的图象可能正确的是(　　) 解析：木板碰到挡板前，物块与木板一直做匀速运动，速度为v0；木板碰到挡板后，物块向右做匀减速运动，速度减至零后向左做匀加速运动，木板向左做匀减速运动，最终两者速度相同，设为v。设木板的质量为M，物块的质量为m，取向左为正方向，则由动量守恒得Mv0－mv0＝(M＋m)v，解得v＝v0 ＜v0，故A正确，B、C、D错误。 答案：A 热点二　动量守恒定律的3个应用实例 4．(2022·安徽十校联盟线上联考)如图所示，光滑的四分之一圆弧轨道(质量为M)静止在光滑水平地面上，一个物块(质量为m)在水平地面上以大小为v0的初速度向

5、右运动并无能量损失地滑上圆弧轨道，当物块运动到圆弧轨道上某一位置时，物块向上的速度为零，此时物块与圆弧轨道的动能之比为1∶2，则此时物块的动能与重力势能之比为(以地面为零势能面)(　　) A．1∶2　　　　　　　　 B．1∶3 C．1∶6 D．1∶9 解析：因为水平地面光滑，物块和圆弧轨道组成的系统水平方向动量守恒，当物块向上的速度为零时，根据题意可知，此时两物体速度相同，又因为此时物块与圆弧轨道的动能之比为1∶2， 即mv2∶Mv2＝1∶2，得到m∶M＝1∶2 根据动量守恒定律得：mv0＝(m＋M)v 解得v0＝3v 根据能量守恒定律得：mv＝(M＋m)v2＋Ep

6、解得Ep＝mv 此时物块的动能Ek＝mv2＝mv 所以此时物块的动能与重力势能之比为1∶6，故C正确，A、B、D错误。 答案：C 5. (2022·河南省实验中学期中)小车静止在光滑水平面上，站在车上的人练习打靶，靶装在车上的另一端，如图所示。已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹)，每发子弹质量为m，共n发，打靶时，枪口到靶的距离为d。若每发子弹打入靶中就留在靶里，且待前一发打入靶中后，再打下一发，则以下说法正确的是(　　) A．待打完n发子弹后，小车应停在最初的位置 B．待打完n发子弹后，小车应停在射击之前位置的左方 C．在每一发子弹的射击过程中，小车所发生的位移相同

7、大小均为 D．在每一发子弹的射击过程中，小车所发生的位移不相同 解析：子弹、枪、人、车和靶组成的系统在水平方向上不受外力，在水平方向上动量一直守恒，子弹射击前系统总动量为零，子弹射入靶后总动量也为零，故仍然是静止的；设子弹射出速度为v，车向右运动速度大小为v′，根据动量守恒定律得0＝mv－[M＋(n－1)m]v′，子弹向左匀速运动的同时，车向右匀速运动，故vt＋v′t＝d，联立解得v′＝，t＝，故车向右运动距离Δs＝v′t＝，每发子弹从发射到击中靶过程，车均向右运动Δs，故n发子弹发射完毕后，小车向右运动距离s＝nΔs＝，由于整个系统动量守恒，初动量为零，故打完n发子弹后，车静止不动，C

8、正确，A、B、D错误。 答案：C 6．(2022·四川内江一模)一质量为M的烟花斜飞到空中，到达最高点时的速度为v0，此时烟花炸裂成沿v0所在直线上的两块(损失的炸药质量不计)，两块的速度方向水平相反，落地时水平位移大小相等，不计空气阻力。若向前的一块质量为m，则炸裂瞬间其速度大小为(　　) A.v0 B.v0 C.v0 D.v0 解析：设炸裂后向前的一块速度大小为v，两块均在空中做平抛运动，根据落地时水平位移大小相等知，两块的速度大小相等、方向相反，炸裂过程系统动量守恒，以炸裂前的速度方向为正方向，根据动量守恒定律得Mv0＝mv－(M－m)v，解得v＝，C正确，A、B、D错

9、误。 答案：C 7．(2022·山东济南模拟)斯诺克是一种台球运动，越来越受到人们的喜爱。斯诺克本身的意思是“阻碍、障碍”，所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球，打球过程中可以利用球来作为障碍迫使对方失误。假设光滑水平面内一条直线上依次放8个质量均为m的弹性红球，质量为1.5m的白球以初速度v0与8号红球发生弹性正碰，则8号红球最终的速度大小为(　　) A．0 B.v0 C.()7v0 D.()8v0 解析：根据一动碰一静的弹性碰撞特点可知，每碰撞一次，白球的速度变为原来的＝，而8号球每次将速度传给右侧球，故白球与8号球碰撞7次后，白球速度v＝()7v0，此时8号球速度为零

10、之后再次碰撞，根据动量守恒定律和机械能守恒定律得1.5mv＝1.5mv′＋mv″，×1.5mv2＝×1.5mv′2＋mv″2，解得8号红球最终的速度大小v″＝()7v0，C正确，A、B、D错误。 答案：C 8．(2022·河南商丘模拟)秦山核电站是我国第一座核电站，其三期工程采用重水反应堆技术，利用中子与静止氘核的多次碰撞，使中子减速。已知中子在某次碰撞前的动能为E，碰撞可视为弹性正碰。经过该次碰撞后，中子损失的动能为(　　) A.E B.E C.E D.E 解析：中子的质量数为1，氘核的质量数为2，设中子的质量为m，则氘核的质量为2m，中子与氘核发生弹性正碰，碰撞过程系统

11、动量守恒、机械能守恒，以碰撞前中子速度方向为正方向，由动量守恒定律得mv0＝mv1＋2mv2，由机械能守恒定律得mv＝mv＋×2mv，解得v1＝－v0，v2＝v0，碰撞过程中子损失的动能ΔEk＝mv－mv，由题意可知E＝mv，解得ΔEk＝E，故选B。 答案：B [B组　综合提能练] 9.如图所示，一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上，斜面体质量为M，顶端高度为h，现在有一个质量为m的小物块，沿光滑斜面下滑，当小物块从斜面顶端自由下滑到底端时，斜面体在水平面上移动的距离是(　　) A. B. C. D. 解析：小物块与斜面体在水平方向上动量守恒，设小物块的速度方向

12、为正方向，则有mv1－Mv2＝0，运动时间相等，则有ms1－Ms2＝0，由题意可知s1＋s2＝，联立解得s2＝，故C正确，A、B、D错误。 答案：C 10．(多选)(2022·甘肃白银模拟)如图甲所示，物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的轻弹簧，整个系统静止放在光滑水平地面上，其中物块A最初与左侧固定的挡板相接触，物块B质量为6 kg。现解除对弹簧的锁定，在A离开挡板后，物块B的v-t图象如图乙所示，则可知(　　) A．物块A的质量为4 kg B．运动过程中物块A的最大速度vm＝4 m/s C．在物块A离开挡板前，系统动量守恒、机械能守恒 D．在物块A离开挡板后弹簧的最大弹性势能

13、为9 J 解析：由图知，A离开挡板瞬间B的速度v0＝3 m/s，B的速度最小值vB＝1 m/s，B的速度最小时，弹簧第一次恢复原长，A的速度最大，取向右为正方向，根据系统动量守恒和机械能守恒得mBv0＝mAvA＋mBvB，mBv02＝mAv＋mBvB2，解得mA＝3 kg，vA＝4 m/s，A错误，B正确；在A离开挡板前，由于挡板对A有作用力，A、B系统所受合外力不为零，所以系统动量不守恒，C错误；分析从A离开挡板后A、B的运动过程，弹簧伸长到最长时，弹性势能最大，此时A、B的共同速度为v共，根据动量守恒可知mBv0＝(mA＋mB) v共，解得v共＝2 m/s，根据机械能守恒定律可知mBv0

14、2＝(mA＋mB)v＋EP，解得EP＝9 J，D正确。 答案：BD 11．如图所示，用长度同为l的轻质细绳悬挂四个弹性小球A、B、C、D，它们的质量依次为m1、m2、m3、m4，且满足m1≫m2≫m3≫m4，将A球拉起一定角度θ后释放，则D球开始运动时的速度为(　　) A. B．2 C．4 D．8 解析：设碰撞前瞬间A的速度为v0，根据机械能守恒定律，有m1gl(1－cos θ)＝m1v ① 解得v0＝ ② 设A与B碰撞后A与B的速度分别为v1和v2，根据动量守恒定律，有m1v0＝m1v1＋m2v2③ 根据机械能守恒定律，有 m1v＝m1v＋m2v ④

15、联立③④式得v2＝v0，m1≫m2，则v2＝2v0，同理，v3＝2v2，v4＝2v3，所以v4＝8v0＝8，故D正确，A、B、C错误。 答案：D 12. (多选)如图所示，水平面上固定着两根足够长的平行导槽，质量为2m的U形管恰好能在两导槽之间自由滑动，一个质量为m的小球沿水平方向，以初速度v0从U形管的一端射入，从另一端射出。已知小球的半径略小于管道半径，不计一切摩擦，下列说法正确的是(　　) A．该过程中，小球与U形管组成的系统机械能守恒 B．小球从U形管的另一端射出时，速度大小为 C．小球运动到U形管圆弧部分的最左端时，速度大小为 D．从小球射入至运动到U形管圆弧部分的

16、最左端的过程中，平行导槽受到的冲量大小为 解析：小球和U形管组成的系统整体在运动过程中没有外力做功，所以系统整体机械能守恒，所以A正确；小球从U形管一端进入从另一端出来的过程中，对小球和U形管组成的系统，水平方向不受外力，规定向左为正方向，由动量守恒定律可得mv0＝mv1＋2mv2，再由机械能守恒定律可得mv＝mv＋·2mv解得v1＝v0＝－v0，所以B正确；从小球射入至运动到U形管圆弧部分的最左端的过程时，小球和U形管水平方向速度相同，对此过程水平方向满足动量守恒定律得mv0＝(m＋2m)vx，vx＝，由能量守恒得mv＝·2mv＋mv2，解得v＝v0，所以C错误；小球此时还有个分速度是沿着

17、U形管的切线方向，设为vy，由速度的合成与分解可知vy＝＝v0，对小球由动量定理得I＝mvy－0＝mv0，由于力的作用是相互的，所以平行导槽受到的冲量大小I′＝mv0，所以D正确。 答案：ABD 13．如图所示，质量M＝2 kg的小车静止在光滑的水平地面上，其AB部分为半径R＝0.3 m的光滑圆弧，BC部分水平粗糙，BC长L＝0.6 m。可看作质点的小物块从A点由静止释放，滑到C点刚好相对小车静止。已知小物块质量m＝1 kg，取g＝10 m/s2，求： (1)小物块与小车BC部分间的动摩擦因数； (2)小物块从A滑到C的过程中，小车获得的最大速度。 解析：(1)小物块滑到C点的过

18、程中，系统水平方向动量守恒则有：(M＋m)v＝0 所以滑到C点时小物块与小车的速度都为0， 由能量守恒得：mgR＝μmgL 解得μ＝＝0.5。 (2)小物块滑到B位置时速度最大，设为v1，此时小车获得的速度也最大，设为v2， 由动量守恒得：mv1＝Mv2 由能量守恒得：mgR＝mv＋Mv 联立解得v2＝1 m/s。 答案：(1)0.5　(2)1 m/s 14．(2022·全国五省优创名校联考)如图所示，两块相同的平板P1、P2置于光滑水平面上，质量均为m。P2的右端固定一个轻质弹簧，弹簧的自由端恰好在P2的左端A点。物体P置于P1的最右端，质量为2m且可以看作质点。P1与P以

19、共同速度v0向右运动，与静止的P2发生碰撞，碰撞时间极短，碰撞后P1与P2粘连在一起，P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内)。P与P2之间的动摩擦因数为μ，求： (1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2； (2)此过程中弹簧最大压缩量x。 解析：(1)P1、P2碰撞时，规定向右为正方向，由动量守恒定律可得：(m＋2m)v0＝2mv0＋(m＋m)v1 ① 由①式解得v1＝v0 ② 由于物体P与P1、P2之间的力为内力，三者在水平方向动量守恒得：(m＋2m)v0＝(m＋m＋2m)v2 ③ 由③式解得v2＝v0。 ④ (2)碰撞后到P停在A点的过程中，由能量守恒定律可得： (m＋m)v＋·2mv＝(m＋m＋2m)v＋μ·2mg·2x ⑤ 由⑤式解得x＝。⑥ 答案：(1)v0　v0　(2)